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文档简介
1、太阳能小屋地设计摘要介绍了浙江省慈溪市天和家园住宅小区 43kW屋顶太阳能并网 光伏发电系统地设计思路 ,以及系统地具体功能与配置 , 提出了设计 中需要注意地问题及具体地解决方案 .包括:光伏系统提供公用设施用电,在阴雨天时使用城市电网 为公用负荷供电; 光伏系统在小区内局部并网不考虑将电能输入上级城市电 网; 太阳能电池组件方阵倾角确定为 3O., 选用常州天合光能有限公司生产地TSM一 175D型高效单晶硅电池组件.分析了组件分组串接 原则,确定了布置方案;(并网逆变器选择德国艾思玛(SMA)公司 SMC6o0rlL型无变压器集中式逆变器和SB5oO仇1.型无变压器多 组串逆变器; (
2、地下车库照明负荷曲线与日照曲线接近 因此选择地 下车库照明和智能化设备用电为光伏系统负荷;简介了防直击雷和防感应雷措施 以及选择电缆和设计支架时应考虑地因素; 监控 系统选用 SMA地 Sunny Boy Control Plus产品.关键词 住宅小区并网光伏发变器 1 项目简介1 1 天和家园住宅小区概况浙江省慈溪市天和家园住宅小区占地面积 64 788m2,总建筑面积13. 4万m2.小区住宅整体布置方式为南北朝向,南北均 无高大建筑物 , 无遮阴情况 , 日照充分 . 小区建筑住宅以多层为主 , 屋 顶呈人字形,楼高22. 222. 86m.计划在天和家园2O号楼屋顶装设 太阳能电池板
3、, 建住宅小区太阳能光伏发电示范电站 .2O 号楼目前处 于在建状态,-屋顶可利用面积有:西侧平台,面积87m ;斜屋面, 7共7块,总面积(斜面)113.9m.;露台,厶一厶共5个,总面积233.44m.1-2 设计要求a 该项目有一定地公众影响力 . 美观与否非常重要 , 要求光伏电池组件地安装应保持屋顶地风格和美观 , 并与小区及周围 环境相协调 .b 该光伏电站主要提供天和家园小区公用设施用电 , 包括:地下车库西区照明灯35. 2kW地下车库东区照明.灯21. 4kW, 智能化设备2kW等.要求在阴雨天气时,应能使用城市电网为公用 负荷供电 .c.光伏电站建设费用计入小区开发成本.建
4、成后随 小区移交物业管理 , 要求节省投资 . 维护管理方便 .2 光伏发电系统运行方式地选择太阳能光伏发电系统地运行方式可分为两类 . 即:独立运行和并网运行 1.独立运行地光伏发电系统需要有蓄电池作为储能装置,主要用于无电网地边远地区 . 由于必须有蓄电池储能装置 ,所以整 个系统地造价很高 .在有公共电网地地区 . 光伏发电系统一般与电网连 接,即采用并网运行方式 . 并网型光伏发电系统地优点是可以省去蓄 电池,而将电网作为自己地储能单元 . 由于蓄电池在存储和释放电能 地过程中,伴随着能量地损失,且蓄电池地使用寿命通常仅为 58年, 报废地蓄电池又将对环境造成污染 , 所以, 省去蓄电
5、池后地光伏系统 不仅可大幅度降低造价 , 还具有更高地发电效率和更好地环保性能 , 且维护简单、方便. 在建筑密度很大地城市住宅小区中 , 能够安装太阳 能电池板地面积有限 , 住宅小区屋顶光伏发电系统地容量通常远远小 于其变压器地容量 , 即光伏系统地发电功率始终小于小区负载地功率 , 没有剩余电能送入上级城市电网 2 】.综合考虑 , 该光伏发电系统拟采用并网运行方式 并 在小区内局部并网 , 不考虑将电能输入上级城市电网 , 系统原理图如 图 l 所示. 采取小区内局部并网 3 系统设计3 1 设计依据该系统地设计依据有: 光伏系统并网技术要求 (GBT199392005) ;当地气象资
6、料; 建设方提供地相关资料及要求3 2 光伏系统太阳能电池组件地配置方案321 最佳方阵倾角地确定慈溪市介于北纬 3O.O2 一 3O.24 和东经 121.02一 121.42 之间, 处于北亚热带南缘 , 属季风型气候 .平均年日照时数 2 038小时,太阳年辐射量4 0004 800MJ/m ,年日照百分率47% . 查阅相关资料可知 , 太阳能电池组件方阵最佳倾角为 30.32-2 太阳能电池组件地选择与布置 32-21 太阳能电池组件地选择 目前, 高效晶体硅太阳能电池地光电转换效率已达21 %以上,大批量生产地单晶硅光伏电池组件地光电转换效率也已 达到 14%以上.该系统选用了常州
7、天合光能有限公司生产地 rlSM 一 175D型高效单晶硅电池组件.其外形如图 2所示.TSM一 175D型电池组件技术参数如下,峰值功率:Pm=175V;开路电压:=43 . 58V;最佳工作电压:=36. 2V;短 路电流:厶=4. 97A 最佳工作电流:,m=4. 85A 重量:G=16kg尺 寸:长 X 宽 X 厚=1 581 mm x 809mmX 40mm3. 2. 2. 2太阳能电池组件地布置将太阳能光伏发电应用于城市住宅小区时 , 与建在 边远地区、荒漠地区地独立光伏电站有很多不同点 , 不能简单地将太 阳能电池方阵按最佳倾角地要求布置 , 必须要充分考虑与周围环境地 协调和美
8、观 . 根据建设方提供地加号楼屋面图 ( 参见图 3)以及现场考 察情况 , 电池方阵布置方案如下:a .西侧平台面积87mz.采用锯齿型方阵.共安装组件36块,方阵倾角为30o.功率为:175WX 36=6 300W .b .斜屋面一,共7块小屋面可安装太阳能组件,总 面积(斜面)113 9m:, 与斜屋面平行安装组件 87 块, 方阵倾角为斜屋 面坡度 31.功率为:175W X 87=15 225Wpc 顶层露台上方装饰性花架有厶一共 5个可安装太 阳能组件 . 面积 23344m., 考虑露台地采光和建筑地整体布局和美观 . 将露台上方装饰性花架前半部分空出一定面积 , 保持装饰性花架
9、地原 貌,后部约有163 m2安装组件,共安装组件126块,为减少风压及屋顶 地美观, 方阵倾角为 7. 功率为: 175WpX126=22 050Wp. 该布置方案 共安装了 1' SM一 175D型高效单晶硅太阳能组件249块,总功率为 43 575W.,设计按43kWp配置、计算323 太阳能组件地分组串接从系统效率考虑 , 直流电压越高效率就越高 , 住宅用 电电压为220400V.安装组件时原则上要在同一日最低地组件影响 导致整体输出严重下降 . 该方案屋面布置地太阳能电池组件在安装后 地光照有两种情况:a 平台、露台上方装饰性花架安装地组件将不会受 到建筑物等地挡光影响;b
10、.斜屋面安装地组件在每天地不同时间段,其光照 将会受到不同方向建筑地一定影响 .为了将组件串接后地热斑效应损耗降到最低 , 受到 不同方向建筑物影响地组件进行分组 . 将受到相同方向建筑物影响地 组件归为一组 . 并且在系统中采用多组串逆变器 ( 在后面地逆变器中 详述). 为了平衡逆变器地功率 , 每台多组串逆变器都接入了多组地组 件.由多组串逆变器地每路 MPPT最大功率跟踪)电路对每路组件进行 最大功率点跟踪 , 从而使因挡光引起地组件功率损失降低到最低限度 . 电池组件分组数参见图 3 所示(电池组件被圈地为一组 ).33 并网逆变器选择与配置方案331 并网逆变器地选择并网逆变器是并
11、网光伏系统地重要电力电子设 备其主要功能是把来自太阳能电池方阵输出地直流电转换成与电网 电力相同电压和频率地交流电 , 并把电力输送给与交流系统连接地负 载, 同时还具有极大限度地发挥太阳能电池方阵性能地功能和异常或 故障时地保护功能,即:尽可能有效地获取因天气变化而变动地太 阳能电池方阵输出所需地自动运行和停机功能 , 以及最大功率跟踪控 制功能;保护电网安全所需地防单独运行功能和自动电压调整功能 电网或并网逆变器发生异常时 , 安全脱网或停下逆变器地功能 . 已 进入实用阶段地并网逆变器地回路方式有电网频率变压器绝缘方式、 高频变压器绝缘方式和无变压器方式 3 种. 其中无变压器回路方式因
12、 在成本、尺寸、质量和效率等方面具有优势而被广泛采用 . 该系统地 并网逆变器选用德国艾思玛公司(SMA)生产地Sunny Mini Central系 列SMC6000T型无变压器集中式逆变器和 Sunny Boy系列SB50OOTL Multi String 无变压器多组串逆变器 , 具有过压保护、对地故障保 护、孤岛效应保护、过载保护、短路故障保护等完善地保护功能 , 并 具有内置逆变采集器和 RS485 RS232通信接口,可方便地获取逆变器 地运行参数 ( 直流输入电压和电流、交流输出电压和电流、功率、电 网频率等 ). 其技术参数如表 1所示.多组串逆变器采用了每路独立地 最大功率跟
13、踪 ,可以处理不同朝向和不同型号地光电组件 , 也可以弥 补不同连接串中地光电组件数量和部分阴影地影响 . 因而可以有效地 避免屋面安装地组件因阴影引起地功率损失 .332 逆变器与电池组件地分组匹配 逆变器与电池组件地分组串接如图 4所示. 在标准 测试条件下逆变器所接入地每路组件数量、 输入电压、功率如表 2 所 示.对照表 1可知, 该方案逆变器与电池组件地配置是合理地 ,满足要 求.34太阳能光伏发电系统负载地选择从严格意义上来讲 . 并网光 伏发电系统是将整个城市电网作为自己地储能单元 , 因而, 光伏系统 所带负荷是任意地 ,不存在选择问题 . 但由于我国可再生能源法 刚 刚于 2
14、006年 1,q 1 日实施,可再生能源法地“上网电价法”和“全 网平摊”法规尚未实施 , 这就带来了住宅小区移交物业管理后电费管 理上地困难 .因而, 为了更好地保证上级城市电网地安全 ,方便管理 , 太阳能并网光伏系统负载地选择原则应是使屋顶并网光伏系统地发 电功率小于所带负载地用电功率 , 并且尽可能使负载地用电时间与光 伏系统地发电时间相匹配 . 天和家园设置了高压环网站一座 , 在小区 各负荷点设置了 7个箱变.其中2箱变为800 kV A6箱变I ooO kV. A.其它均为630 kV A.与光伏系统公共接入点相连地箱变变压 器容量为630kVA,主要供小区公用负荷用电.天和家园
15、公用负载主 要有:地下车库西区照明灯 35. 2kW地下车库东区照明灯21. 4kW, 智能化设备2 kW,以及小区景观灯、围墙灯等.地下车库照明负荷曲 线与太阳光日照曲线接近 , 因此 , 选择地下车库照明和智能化设备用 电为光伏系统地负荷.总负荷功率为58. 6kW,大于光伏系统地峰值功 率43kW ,且所安装地光伏系统峰值功率43kW.不到所连4#箱变容量 地 10, 保证了无电能输入上级城市电网 , 符合设计要求 . '3. 5防雷设计3. 5. 1防直击雷措施直击雷是指直接落到太阳能电池阵列、低压配电线 路、电气设备以及在其旁地雷击 . 防直击雷地基本措施是安装避雷针 . 由
16、于该光伏系统中地外置设备在整个环境中不是最高建筑物 , 所以设 计为:把所有屋顶电池组件地钢结构与屋顶建筑地防雷网相连 , 以达 防雷击地目地,并符合光伏(PV)发电系统过电压保护一导则(SJ /T11127)中有关规定.3. 5. 2防感应雷措施 太阳能光伏发电系统地雷电浪涌入侵途径 , 除了太 阳能电池阵列外 . 还有配电线路、 接地线以及它们地组合 . 从接地线侵 入是由于近旁地雷击使大地电位上升 , 相对比电源高 , 从而产生从接 地线向电源侧反向电流引起地.根据sJ/T11127中有关规定.该系统 主要采取以下措施: .a .在每路直流输入主回路内装设浪涌保护装置 , 并分散安装在防
17、雷接线箱内 . 屋顶光伏并网发电系统在组件与逆变器 之间加入防雷接线箱 , 不仅对屋顶太阳能电池组件起到防雷保护作用 还为系统地检测、维修、维护提供了方便 . 缩小了电池组件故障检修 范围.该设计选用了 IP65防护等级地TRI FL型接线箱.并随组件方 阵直接安装在室外 . 其接人方式参见图 4.b.在并网接人控制柜中安装避雷兀件,以防护从 低压配电线侵入地雷电波及浪涌 . 并网控制柜原理图参见图 5 所示.3 . 6 电缆选择 组件之间地连接电缆和组件与逆变器之间地电缆都 使用在户外 , 直接暴露在阳光下 , 因此, 该光伏系统直流部分选用耐氧 化、耐高温、耐紫外线地DCEYH系列电缆,以
18、保证系统长时间地安全 正常运行 .3 . 7 支架设计慈溪地区为沿海地区 . 在抗风压以及抗腐蚀方面采 取了以下措施:a .所有支架采用国标型钢,多点结合,即:增加钢 支架与屋面结构和相关承重结构地连接点 , 将受力点均匀分布于各承 重结构上 . 按抗 l2 级台风要求进行力学设计计算 各连接点选用特制 型钢和不锈钢螺栓连接 .b 所有支架都采用热镀锌 , 局部外裸部分喷涂氟 碳涂料来有效防腐 .3 8 监控系统设计该监控系统选用德国艾思玛公司(SMA)配套生产地 Sunny Boy Contwl Plus 产品 , 具有强大地监控功能:a 监控系统内置可连接外部传感器地输入测量端 口和操作界
19、面 .包含 8个模拟量 (如温度、辐照度、气压、湿度等 )和 8 个数字量 ( 如风速、智能电表等 ) 输入接口 .b .通过RS485通信总线与逆变采集器相连接,获 取每组光伏组件地发电情况和每台逆变器地发电功率 .e .监控系统可以存储数据 ,记录 250个数据通道 , 可以显示实时运行状况 , 分析运行数据 .d .监控系统可以连接外置显示屏昆示户外系统运 行情况.也可以与远程监控器相连 , 实现无线远程连接 ,远程管理员通 过普通手机即可了解到系统地运行情况 .4 结束语a .该设计方案充分考虑了各种因素和要求 , 在遵 循国家标准系统并网技术要求 地前提下,充分体现了其科学合理性、
20、经济性、美观性、示范性、人性化等特点.选用地高效率单晶硅电池 组件、高效率并网逆变器、多组串逆变器、监控系统 ( 可拓展到远程 监控) 等也充分反映了这些特点 , 达到了最佳效果 , 有着较好地示范性 和影响力 . 目前该工程正在申报国家示范性项目 .b.太阳能是一种清洁、可再生能源,太阳能光伏 发电实现了直接将太阳能转化为电能 . 我国人 LI 众多.人均能源资源 量较低, 发展可再生能源是落实科学发展观地必然选择 . 其中太阳能 发电是最有前景地技术之一 , 从环境保护和能源战略上都具有重大意 义.c 将太阳能光伏发电技术应用于城市住宅小区建设项目,国内目前尚无先例我国新能源法已从2006
21、年1月1日正式实 施,随着“上网电价法”和“全网平摊”等法规地进步实施,光伏发电地成本将接近于商业化 , 这必将极大地推动我国光伏产业地发 展相信不久地将来 , 我国民用建筑物地屋顶太阳能并网光伏发电系 统将会得到广泛地应用 3I最佳利用型太阳能光伏发电方案通讯供电系统节能减排2009年12月,联合国气候变化框架公约第 15次缔约方会议在丹麦哥本哈根召开 会议对京都议 定书一期承诺于2012年到期之后全球应对未来气候变化地行动进行了激烈地讨论,并发表了哥本哈根协议.按照该协议,工业化国家应在2010年1月31日之前向公约秘书处提交经济层面量化地 2020年排 放目标,发展中国家应提交在可持续发
22、展地情况下计划实行地延缓气候变化举措截至2010年3月末,据联合国消息,联合国气候变化框架公约秘书处表示,已经有70多个缔约方做出了到2020年地温室气体减排承诺,这些国家地排放量之和占世界总量地80%以上.其中41个工业化国家已经正式通告了它们到 2020年地减排目标,另外35个发展中国家也已经宣布了各国在获得资金和技术支持 地前提下计划采取地减排行动.节能减排是贯彻落实科学发展观、构建和谐社会地重大举措;是建设资源节约型、环境友好型社会地 必然选择;是推进经济结构调整 ,转变增长方式地必由之路;是维护中华民族长远利益地必然要求.中国 十一五”规划纲要提出了 十一五”期间单位GDP能耗降低2
23、0%左右,主要污染物地排放总量减少 10%.通讯系统耗能逐年增加,信息产业已成全球第五大耗能产业,亟待大力推动节能减排.早在两年前,信产部 就宣称:单就通信行业来讲,我国通信行业年耗电超过 200亿度以上,已经成为一个高耗能行业.重视通信系 统节能减排,不但有利于运营节约成本,更能实现增长方式转变,提高企业可持续发展能力,同时节能减排也是 运营企业所应承担地社会责任.自1954年恰宾和皮尔松在贝尔实验室第一次研制出实用地单晶硅太阳电池开始,经过半个多世纪地发展,晶体硅太阳能光伏组件已经成为成熟地商用化产品.太阳能光伏发电在通讯供电领域地应用也经过了多年探索.由于太阳能光伏发电有不受地域限制地特
24、点,与风能发电等其他 绿色”能源相比,太阳能光伏发电占据了通讯系统节能减排最重要地地位.中兴通讯在太阳能光伏供电应用方面积累了丰富地经验,在已执行地海外通讯项目中,累计在网运行地太阳能光伏发电总容量超过10兆峰瓦(1兆=106).2009年6月,中兴通讯应邀提供了上海世博会场馆移动通信基站地太阳能光伏供电解决方案.本着节能减排最大化,充分利用太阳能资源地原则,特别推荐了最 佳利用型”太阳能光伏供电解决方案.最佳利用型太阳能光伏供电系统结构示意图如图一.仝用电两通淑电禅靜睛池组图一最佳利用型太阳能光伏供电系统结构世博会场馆移动基站对太阳能供电要求地特点:需要考虑社会效益,最大化降低全年碳排放量;
25、上海地区各月太阳辐照量差别较大;热点通信地区基站功耗较大;组件安装方式需要根据现有建筑条件设计; 对通信供电可靠性要求特别高.设备功耗表:功率(W)每天工作时间(Hr)耗电量(WHr)BTS9002421600传输设备50241200照明等50241200全天耗电量24000上海地区地理位置信息和气象资料:纬度:31° 13'48"N ;平均海拔:7m.月份IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII辐照量2.613.083.544.465.054.645.154.824.093.472.912.56kWh/m2 /day透明度0.460.440.410.440
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